Реферат Проектирование тягового полупроводникового преобразоателя
Работа добавлена на сайт bukvasha.net: 2015-10-28Поможем написать учебную работу
Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.

Предоплата всего
от 25%

Подписываем
договор
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Кафедра «Электроснабжение железных дорог»
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К КУРСОВОМУ ПРОЕКТУ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЯГОВОГО ПОЛУПРОВОДНИКОВОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ
Выполнил студент А.Е. Гуйдо
Группа ЭС – 005
Руководитель Я. С. Гришин
Нормоконтроль Я. С. Гришин
Санкт-Петербург
2004
ЗАДАНИЕ.
Вариант №17:
Номинальное значение выпрямленного напряжения:
Номинальное значение выпрямленного тока:
Номинальное значение напряжения питающей сети:
Схема соединения обмоток преобразовательного трансформатора:
Вид преобразователя по функциональным свойствам: неуправляемый выпрямитель;
Климатическое исполнение преобразовательной установки: тропическое исполнение.
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………………….…..4
1.ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ ВЫПРЯМИТЕЛЬНОЙ СХЕМЫ…………………………….5
2.РАСЧЕТ НАПРЯЖЕНИЯ ТОКОВ И МОЩНОСТИ. ВЫБОР ТРАНСФОРМАТОРА...…7
3.РАСЧЕТ ТОКОВ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ………………………………………..9
4. ВЫБОР ТИПА ДИОДА И РАЗРАБОТКА СОЕДИНЕНИЯ СХЕМЫ ПЛЕЧА ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ………………………………………………………………………….14
4 1. Выбор типа диода………………………………………………………………………...14
4.2.Разработка соединения схемы плеча преобразователя…………………………………17
5.ИССЛЕДОВАНИЕ ВНЕШНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ВЫПРЯМИТЕЛЬНОГО АГРЕГАТА И ИССЛЕДОВАНИЕ КОММУТАЦИИ………………………………………...19
5.1. Исследование внешней характеристики и коэффициента мощности………………...19
5.2 Исследование коммутации……………………………………………………………….21
6.ИССЛЕДОВАНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК (КПД, КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ)…………………………………………………………………………………..22
ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………………………………………………25
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК…………………………………………………………26
ВВЕДЕНИЕ.
В данном курсовом проекте, производится расчет преобразовательного агрегата, предназначенного для установки на тяговых подстанциях метрополитена. Преобразователь собран по шестипульсовой схеме преобразования и состоит из преобразовательного трансформатора и трехфазного мостового выпрямителя.
Мостовая схема обладает рядом достоинств, по сравнению с нулевой схемой с уравнительным реактором. Прежде всего у мостовой схемы более высокий коэффициент использования мощности трансформатора – 0,95 против 0,8. Конструкция трансформатора значительно упрощается, так как отпадает необходимость в двух вторичных обмотках. Отпадает необходимость и в самом уравнительном реакторе. Установленная мощность полупроводниковых приборов в обеих схемах одинакова, также во всех шестипульсовых схемах одинаков угол коммутации.
В данное время шестипульсовые мостовые выпрямители уже не удовлетворяют современным требованиям по уровню пульсаций выпрямленного напряжения и по уровню высших гармонических составляющих в кривой потребляемого тока. Этим требованиям в большей мере удовлетворяют двенадцатипульсовые выпрямители, которым и отдается предпочтение при разработке новых преобразователей. Эти выпрямители имеют также более пологую внешнюю характеристику, меньший угол коммутации, более высокие экономические показатели.
В системах электроснабжения железных дорог, метрополитена, и городского электротранспорта, несмотря на это, достаточно широко распространены шестипульсовые мостовые выпрямители.
- ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ ВЫПРЯМИТЕЛЬНОЙ СХЕМЫ.
В данном курсовом проекте, производится расчет преобразовательного агрегата, предназначенного для установки на тяговых подстанциях метрополитена. Преобразователь собран по шестипульсовой схеме преобразования и состоит из преобразовательного трансформатора и трехфазного мостового выпрямителя (рис.1).
Мостовая схема обладает рядом достоинств, по сравнению с нулевой схемой с уравнительным реактором. Прежде всего у мостовой схемы более высокий коэффициент использования мощности трансформатора – 0,95 против 0,8. Конструкция трансформатора значительно упрощается, так как отпадает необходимость в двух вторичных обмотках. Отпадает необходимость и в самом уравнительном реакторе. Установленная мощность полупроводниковых приборов в обеих схемах одинакова, также во всех шестипульсовых схемах одинаков угол коммутации.
В системах электроснабжения железных дорог, метрополитена, и городского электротранспорта, несмотря на это, достаточно широко распространены шестипульсовые мостовые выпрямители.
Схема шестипульсового мостового неуправляемого выпрямителя
Рис.1
2. РАСЧЕТ НАПРЯЖЕНИЯ, ТОКОВ И МОЩНОСТИ. ВЫБОР ТРАНСФОРМАТОРА.
Номинальный и перегрузочный режимы принимаем исходя из следующих рекомендаций. Параметры номинального режима по току определяем из задания. Кратность в процентах от номинального тока, длительность перегрузок и цикличность соответствуют требованиям к тяговым потребителям (ГОСТ 2329-70).
125% в течении 15 минут 1 раз в 2 часа:
150% в течении 2 минут 1 раз в 1 час:
200% в течении 10 секунд 1 раз в 2 мин:
Предварительно производится расчет для номинального режима при идеальных СПП и пренебрежении сопротивлениями питающей сети.
Среднее выпрямленное напряжение в режиме холостого хода
где
Исходя из значения среднего выпрямленного напряжения определяем эффективные значения напряжения вторичной обмотки
Средний ток плеча схемы выпрямления
где
Для номинального режима:
Обратное максимальное напряжение плеча схемы выпрямления
Эффективное значение тока плеча схемы выпрямления
Эффективное значение тока вторичной обмотки преобразовательного трансформатора
Отсюда следует, что эффективное значение фазного тока вторичной обмотки:
Эффективное значение тока первичной обмотки преобразовательного трансформатора
где
Расчет мощности преобразователя трансформатора
На основании значения расчетной мощности и предназначения преобразователя, осуществляется выбор преобразовательного трансформатора. По расчетам подходит трансформатор типа: ТСЗП – 1600/10. Типовая мощность трансформатора 1515 кВА, напряжение короткого замыкания
Для трёх режимов перегрузки
Таблица 1
Средние и эффективные токи в номинальном и утяжелённых режимах
Токи, А | Режимы | |||
Номинальный | Перегрузочные | |||
Id | Idн | 1,25Idн | 1,5Idн | 2Idн |
Iп | 500 | 625 | 750 | 1000 |
I2л | 1226 | 1532,5 | 1839 | 2452 |
I2ф | 1226 | 1532,5 | 1839 | 2452 |
I1 | 131 | 163,8 | 196,5 | 262 |
3. РАСЧЁТ ТОКОВ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ
Для правильного выбора силовых полупроводниковых приборов
необходимо выполнить расчёты токов короткого замыкания на шинах выпрямленного тока. На рис. 3.1 представлена схема возможных коротких замыканий трёхфазного мостового преобразователя, а на рис. 3.2 представлена расчётная схема замещения.
Схема возможных коротких замыканий трехфазного мостового преобразователя
А В С
S1
Рис. 3.1
Расчётная схема замещения при коротком замыкании на шинах трёхфазного мостового преобразователя
еа еb еc
Rа Ra Ra
VD4 VD6 VD2
Рис. 3.2
Эквивалентное анодное активное сопротивление одной фазы, приведённое ко вторичной обмотке, и анодное индуктивное сопротивление определяются соответственно по формулам [1, с.313]
где
где
uk – напряжение короткого замыкания преобразовательного трансформатора, (в процентах).
где
где РКЗ, uk – соответственно потери и напряжение (в процентах) короткого замыкания преобразовательного трансформатора.
Ток короткого замыкания определяется по формуле
где
Результаты расчёта токов короткого замыкания представлены в табл. 3.1
Таблица 3.1
Значения тока короткого замыкания
ωt,º | i к , А | ωt,º | i к , А | ωt,º | i к , А |
0 | -7653,228775 | 144 | 10380,72355 | 288 | -14705,95287 |
6 | -6315,124687 | 150 | 9640,645671 | 294 | -14793,83143 |
12 | -4928,67503 | 156 | 8778,359639 | 300 | -14732,81892 |
18 | -3508,872364 | 162 | 7803,470108 | 306 | -14523,45867 |
24 | -2071,076544 | 168 | 6726,813947 | 312 | -14167,92055 |
30 | -630,8464196 | 174 | 5560,34152 | 318 | -13669,97716 |
36 | 796,2306503 | 180 | 4316,985779 | 324 | -13034,96248 |
42 | 2194,709592 | 186 | 3010,520572 | 330 | -12269,71342 |
48 | 3549,456856 | 192 | 1655,409753 | 336 | -11382,49492 |
54 | 4845,816236 | 198 | 266,6487265 | 342 | -10382,90937 |
60 | 6069,769467 | 204 | -1140,399834 | 348 | -9281,79139 |
66 | 7208,089828 | 210 | -2550,174286 | 354 | -8091,089125 |
72 | 8248,48707 | 216 | -3947,084507 | 360 | -6823,733326 |
78 | 9179,742093 | 222 | -5315,682685 | ||
84 | 9991,829874 | 228 | -6640,832554 | ||
90 | 10676,02933 | 234 | -7907,875223 | ||
96 | 11225,01886 | 240 | -9102,789765 | ||
102 | 11632,95662 | 246 | -10212,34682 | ||
108 | 11895,5445 | 252 | -11224,25353 | ||
114 | 12010,07526 | 258 | -12127,28821 | ||
120 | 11975,46218 | 264 | -12911,42327 | ||
126 | 11792,25101 | 270 | -13567,93509 | ||
132 | 11462,61399 | 276 | -14089,49957 | ||
138 | 10990,32607 | 282 | -14470,27235 |
По результатам результатов расчёта построен график кривой тока короткого замыкания на рис. 4.1.
Рис. 4.1
4. ВЫБОР ТИПА ДИОДА И РАЗРАБОТКА СОЕДИНЕНИЯ СХЕМЫ ПЛЕЧА ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ.
4.1. Выбор типа диода.
Выбор диода производиться по двум параметрам:
· предельный ток диода
· максимальное обратное повторяющееся напряжение
Так как СПП имеют низкую перегрузочную способность, то при расчете необходимо рассмотреть три режима работы тягового преобразователя:
1) режим длительной нагрузки
2) режим рабочей перегрузки
3) режим аварийной перегрузки
В расчете определяем число параллельных (а) СПП для перечисленных выше режимов, а затем принимаем наибольшее из них и округляют его до большего целого числа, если дробная часть превышает 0,1.
На основании выше указанных значений, выбираем для расчета диод Д253-1600 с охладителем О153-150.
Характеристики диода:
· максимальное обратное напряжение
· предельный ток диода
· ударный повторяющийся ток
· пороговое напряжение
· дифференциальное сопротивление
· тепловое сопротивление структура-контур
· тепловое сопротивление корпус-охладитель
· тепловое сопротивление охладитель – окружающая среда при естественном охлаждении и температуре воздуха
· максимальная допустимая температура полупроводниковой структуры
· наибольшая возможная разность зарядов восстановления последовательно включенных приборов
· переходное тепловое сопротивление за время соответствующее эквивалентному прямоугольному импульсу мощности (t=6мс)
· переходное тепловое сопротивление переход корпус за время τ=6 мс (соответствует 120 эл. град.)
· переходное тепловое сопротивление переход корпус за период Т=20 мс
· переходное тепловое сопротивление цепи структура-корпус, за время перегрузки tx=100c
Расчет предельного тока по формуле нагрузочной способности:
где:
охлаждающая среда,
Находим число параллельных СПП в плече в общем случае определяется из соотношения:
где:
Округляя до наибольшего, получаем
Режим рабочей перегрузки для полупроводниковых приборов учитывается в том случае, если длительность перегрузки не превышает 100с:
где:
Примем
В режиме аварийной перегрузки при
Округляем до наибольшего, получаем
На основании сравнения расчета для номинального режима
4.2. Разработка соединения схемы плеча преобразователя.
Число последовательных СПП определяется из соотношения:
где:
Получаем значение
Для равномерного деления напряжения применяют активные (
Групповое соединение СПП в одном плече преобразователя
Рис.4
Сопротивление шунтирующих резисторов, рассчитываем по формуле:
где:
Мощность резистора определяется по формуле:
где:
Емкость конденсатора в активно-емкостном делителе определяют, используя соотношение:
где:
5. ИССЛЕДОВАНИЕ ВНЕШНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ВЫПРЯМИТЕЛЬНОГО АГРЕГАТА И ИССЛЕДОВАНИЕ КОММУТАЦИИ.
5.1. Исследование внешней характеристики и коэффициента мощности.
Одной из важнейших характеристик, определяющих работу выпрямителя, является его внешняя характеристика, которая представляет собой зависимость среднего выпрямленного напряжения от среднего выпрямленного тока
С увеличением тока нагрузки выпрямленное напряжение уменьшается. Потери в преобразователе можно условно разделить на следующие основные составляющие:
· потеря напряжения на коммутации
· потеря напряжения на активных сопротивлениях (в обмотках трансформатора)
· потеря напряжения на силовых полупроводниковых приборах
Потеря напряжения на коммутацию:
Потеря напряжения на активных сопротивлениях:
где:
Потеря напряжения на силовых полупроводниковых приборах:
где:
Уравнение внешней характеристики имеет вид:
При номинальном режиме:
Если известна мощность на стороне выпрямленного тока, то для определения полной мощности преобразователя необходимо знать коэффициент мощности:
где:
Фазовый угол сдвига основной гармонической тока питающей сети для неуправляемого выпрямителя:
для номинального режима:
Результаты расчета коэффициента мощности для различных значений тока приведены в таблице 1.
Таблица 1.
| 0 | 750 | 1500 | 2250 | 3000 |
| 0,955 | 0,908 | 0,86 | 0,811 | 0,76 |
На основании таблицы строится график зависимости коэффициента мощности от выпрямленного тока (рис.5.1.).
Рис. 5.1
5.2. Исследование коммутации.
Наличие индуктивных сопротивлений на стороне переменного тока преобразователя приводит к появлению интервала коммутации, который называется углом коммутации
Далее исследуется форма тока на коммутационном интервале. Ток коммутации определятся по формуле:
Ток плеча, входящего в работу
Угол коммутации при номинальном режиме:
при
Таблица 2.
Ток | | | | | | |
| 0 | 37,4 | 149,2 | 411,8 | 914,9 | 1500 |
| 0 | 37,4 | 149,2 | 411,8 | 914,9 | 1500 |
| 1500 | 1462,6 | 1350,8 | 1088,2 | 585,1 | 0 |
По данным таблицы строятся зависимости
Рис. 5.2
6. ИССЛЕДОВАНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК (КПД, КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ)
Суммарные активные потери в схеме преобразователя определяются по формуле:
где:
Для номинального режима:
Суммарные потери мощности в преобразователе:
Коэффициент полезного действия выпрямителя определяется по формуле:
Результаты расчетов потерь мощности и КПД для остальных режимов сведены в таблицу 3.
Результаты расчетов энергетических характеристик выпрямителя.
Таблица 3.
I d, A | 0 | 750 | 1500 | 2250 | 3000 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 0 | 4 | 16 | 36 | 64 |
| 0 | 1,95 | 4,8 | 8,54 | 13,19 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 5,63 | 22,5 | 50,63 | 90 |
| 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 |
| 7,22 | 18,8 | 50,52 | 102,4 | 174,4 |
| 0 | 555,8 | 1111,7 | 1667,5 | 2223,3 |
| 7,22 | 574,6 | 1162,22 | 1769,9 | 2397,7 |
| 0 | 0,967 | 0,957 | 0,942 | 0,927 |
По данным таблицы стоятся зависимости
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
В данном курсовом проекте был произведен расчет преобразовательного агрегата, предназначенного для установки на тяговых подстанциях метрополитена. Построены временные диаграммы напряжений и токов, а также характеристики тягового полупроводникового преобразователя.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.
1. Бурков А.Т. Электронная техника и преобразователи: Учебник для вузов ж.- д. трансп. – М.: Транспорт, 1999. – 464с.
2. Справочник по электроснабжению железных дорог. Т.2 / Под ред. К.М. Марквардта. – М.: Транспорт, 1981. – 392с.
3. Методическое указание к курсовому проекту. Проектирование тягового полупроводникового преобразователя. А.Т. Бурков, А.П. Самонин. Санкт-Петербург 2001.